Menu

Hoe gevaarlijk is nicotine?

Zoals vermeld in vraag 10, kan nicotine fungeren als een stimulerend middel of als een kalmerend middel. Beide effecten zijn dosisafhankelijk. Maar bij hogere doses, kan nicotine hallucinaties, of erger veroorzaken. Denk aan het feit dat nicotine is een insecticide. De meeste insecticiden zijn neurotoxisch. Dit betekent dat ze gericht het zenuwstelsel van insecten om ze te doden. Veel chemicaliën die worden gebruikt voor chemische oorlogsvoering in de Eerste Wereldoorlog werden neurotoxische eerst ontwikkeld als insecticiden, en deze worden nog steeds gebruikt als insecticiden vandaag. Veel plantaardige en dierlijke gifstoffen zijn neurotoxinen. Dus de vraag of nicotine gevaarlijk is een kwestie van dosering. Bij het overwegen van de dosering, moet u ook rekening potentie-dat is, hoeveel van het geneesmiddel nodig is om het gewenste effect te bereiken, en hoeveel van het geneesmiddel nodig is om je te doden. Dit is in de geneeskunde bekend als het therapeutisch venster, hoe smaller het therapeutisch venster, hoe gevaarlijker het medicijn. Nicotine is waarschijnlijk de meest giftige stof regelmatig gebruikt door mensen recreatief. Het is veel giftiger dan zelfs cocaïne, die is gepubliceerd in de media als gevolg van een aantal beroemde mensen die zijn gestorven aan toevallige overdosis evenals verhalen van zogenaamde muilezels, of mensen die omgekomen bij hun poging om de drug te smokkelen in de land. Zij doen dit door het in ballonnen en slikken het en ontvang een dodelijke dosis moet een ballon barsten. Het duurt ongeveer 600 mg cocaïne om een man te vermoorden. Het duurt slechts ongeveer een tiende van dat bedrag-60 mg-nicotine om een man te vermoorden. Een typische sigaret bevat ergens 0,5-2 mg nicotine. Een lijn van cocaïne bevat ongeveer 35 tot 40 mg cocaïne, afhankelijk van de zuiverheid.

Lees meer...

Wat zijn de psychologische effecten van nicotine ?

In de hersenen , nicotine werkt op de nicotinerge acetylcholinereceptoren , die op hun beurt fungeren als neuromodulatoren dat het optreden van vele andere neurotransmitters beïnvloeden . Deze omvatten : acetylcholine , noradrenaline, adrenaline, dopamine , serotonine en endorfine . De psychologische effecten van deze verschillende neurotransmitters omvatten verbeterde aandacht , concentratie , leren en geheugen , naast verhoogde genot , verminderde pijn respons , en verminderde angst. Aldus nicotine heeft een schijnbare paradox die niet kunnen worden gedupliceerd door andere geneesmiddelen beschikbaar . Deze paradox is een ontspannen alertheid , die alleen maar verder bijdraagt aan de aantrekkingskracht als een drug . Het blijkt dat rokers kunnen ook een effect wijzigen boven de andere door het veranderen van de manier waarop ze inademen. Studies hebben aangetoond dat rokers die wensen om een stimulerend effect te bereiken neem korte snelle trekjes , die een laag niveau van bloed nicotine waardoor zenuwgeleiding stimuleren te produceren .

Bovendien blijkt dat bij lage doses nicotine moduleert de werking van noradrenaline en dopamine in de hersenen . Dit bevordert verder aandacht en concentratie op een wijze vergelijkbaar met traditionele genotmiddelen . Bij hogere doses nicotine moduleert ook de effecten van serotonine opiaten activiteit die een ontspannen , kalmerend effect produceert . (Vragen 32 en 83 hebben meer informatie over de effecten van nicotine . )

Lees meer...

Wat zijn de fysiologische effecten van nicotine?

Nu we een algemeen overzicht van de neuroanatomie van acetylcholine, en over waar nicotine receptoren en de algemene impact die ze hebben op het lichaam, we zijn beter geïnformeerd over fysiologische effecten van nicotine (vragen 7 en 8). Dit is uiteraard zeer gecompliceerd, omdat er veel receptor subtypen. Verschillende plaatsen in het lichaam te gebruiken verschillende subtypes. Laten we eerst eens focussen op het sympathische zenuwstelsel locaties: Die omvatten (1) het bijniermerg, geacht in wezen zijn eigen sympathieke ganglion, die het hormoon adrenaline releases (samen met andere hormonen), (2) de neuromusculaire overgang, waardoor de skeletspieren te selectedren, en tenslotte, (3) de zweetklieren op de huid. Aldus nicotine speelt een rol bij het vrijmaken adrenaline selectedren skeletspier, en waarbij de lichaamstemperatuur geregeld wanneer het zich uitoefent. Terwijl skeletspieren reageren op nicotine, de directe impact is relatief onbelangrijk bij de doses die normaal ingenomen in de vorm van sigarettenrook. Echter, spiertrekkingen optreden in een overdosis. Effect van nicotine op de spieren is niet waarom het wordt gebruikt en is ook niet gerelateerd aan zijn verslavende potentieel. Hier kunnen we zien hoe nicotine wordt geassocieerd met energie en actie.

Nicotine speelt ook een rol in het parasympathische zenuwstelsel, voornamelijk via haar acties op het autonome ganglion, dat het parasympathische zenuwstelsel stimuleert en, als gevolg daarvan, haar terminal acties op verschillende orgaansystemen betrokken zijn bij rust en herstel. Deze effecten omvatten selectedring van de darm, het vertragen van het hart, relaxatie van de bloedvaten, en stimulering van de geslachtsorganen. Acetylcholine is verantwoordelijk voor opwinding en montage via het parasympathische zenuwstelsel, terwijl epinefrine verantwoordelijk voor orgasme en ejaculatie via het sympathische zenuwstelsel, die beide reageren op nicotine. In het begin van de geschiedenis, werd nicotine gedacht als een afrodisiacum, en dit verklaart waarom. Tabel 1 worden de verschillende reacties die optreden in de belangrijkste organen ontvangt input van het autonome zenuwstelsel.

Lees meer...

Waar komt nicotine act op het zenuwstelsel?

Om goed antwoord op deze vraag, is het goed om een kort overzicht van het zenuwstelsel (figuur 4) te hebben. Het zenuwstelsel kan worden onderverdeeld in twee brede categorieën, het centrale zenuwstelsel (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PNS). Nicotine receptoren worden gevonden in zowel de CNS en PNS. De CZS omvat de hersenen en het ruggenmerg, die beide worden beschermd door het bot, de PNS omvat alle zenuwen die tak uit het CZS en eindigen op de organen van het lichaam. Bovendien kan de PNS verder worden onderverdeeld in de somatische (of vrijwillige zenuwstelsel) en autonome (of onvrijwillige zenuwstelsel). We bespreken eerst de PNS en de locatie van nicotine receptoren daar. Nu gaan we praten over de CNS, met name de hersenen, en welke rol nicotine-receptoren spelen daar.

Perifeer zenuwstelsel (PNS)

Somatische zenuwstelsel
Het somatische zenuwstelsel is dat deel van de PNS die een rol speelt in de willekeurige beweging van skeletspier (in tegenstelling tot de autonome of onwillekeurige zenuwstelsel, die later zal worden besproken). Elektrochemische signalen beginnen bij de motorische cortex van het CZS, zijn de wervelkolom verzonden beneden en uiteindelijk door het PZS, eindigen op hun spieren via de neuromusculaire junctie. De neuromusculaire junctie het punt waar de zenuwen uiteinde en hun elektrochemisch communicatie wordt omgezet in een afgifte van de neurotransmitter acetylcholine, die dan vraagt de spieren te bewegen. Dit gebeurt door acetylcholine binding aan de nicotinerge acetylcholinereceptoren.

Autonome zenuwstelsel
Het autonome zenuwstelsel wordt nog verder onderverdeeld in twee grote categorieën: (1) het sympathische zenuwstelsel, die verantwoordelijk is voor de "vecht of vlucht" reactie en (2) het parasympathische zenuwstelsel, die verantwoordelijk is voor de "rust en herstel" reactie. Figuur 5 illustreert het autonome zenuwstelsel.

Sympathische zenuwstelsel
De vecht-of vluchtreactie een plotselinge verandering in lichaamsfuncties veroorzaakt als gevolg van een waargenomen bedreiging in de omgeving. Het leidt bloed weg van de spijsverteringsorganen en huid naar de spieren, verhoogt de hartslag en bloeddruk, verwijdt de luchtwegen van de longen, en bevordert alertheid. Met andere woorden, het duiten het lichaam om te reageren op de acute dreiging, zodat het kan ofwel vechten of vluchten voor de dreiging.

Deze acties plaatsvinden met behulp van het hormoon epinefrine (ook bekend als adrenaline omdat het uit de bijnieren) en de neurotransmitter noradrenaline in het sympathische zenuwstelsel. (Slotte, de neurotransmitter dopamine wordt ook geselectederd maar in een beperkte mate.) Al deze stoffen gezamenlijk bekend als catecholamines. Noradrenaline en adrenaline binden aan adrenerge receptoren (ook bekend als adrenoreceptors na adrenaline). Er zijn twee grote subtypes van adrenoreceptors bekend als alfa-en bèta-adrenerge receptoren, en veel van de bloeddruk medicatie voorgeschreven vandaag act op deze sites door ze te blokkeren om de bloeddruk te verlagen.

Het sympathische zenuwstelsel wordt ook geselectederd door de neurotransmitter acetylcholine. Echter rol acetylcholine is ingewikkelder en indirect doordat stimuleert receptoren die zich tussen zenuwbanen zogenaamde ganglion (fig. 5). De ganglion liggen parallel tussen het ruggenmerg en de organen in de afbeelding, die verbindingen tussen de zenuwen die uit het CNS (ook bekend als preganglionic) het PNS met perifere zenuwen naar de respectieve organen (ook wel postganglionaire) zijn . Zoals eerder gezegd, eind orgaanplaatsen plaats van acetylcholine, adrenaline en noradrenaline fungeren als neurotransmitters. De enige uitzonderingen die de adrenale medulla, die kan worden beschouwd als een reusachtige ganglion en de zweetklieren, die ook reageren op acetylcholine. Ter herinnering, maar niet rechtstreeks deel van het sympathische zenuwstelsel, acetylcholine ook de neurotransmitter van het somatische zenuwstelsel zoals eerder vermeld. Acetylcholine controleert willekeurige spieren, waardoor ze reageren.

Parasympathicus

De rust en herstel reactie van het parasympathische zenuwstelsel heeft het tegenovergestelde effect van de vecht-of vluchtreactie van het sympathische zenuwstelsel. Deze reactie leidt bloed van de spieren naar de spijsverteringsorganen en huid, verlaagt de hartslag en bloeddruk, vernauwt de luchtwegen van de longen en bevordert de nachtrust. In tegenstelling tot het sympathische zenuwstelsel, al deze acties worden gemedieerd door slechts een neurotransmitter, acetylcholine, zowel op ganglion en op de terminal uiteinden van de orgaansystemen. Bewegende bloed van de spieren aan de andere organen de spijsvertering en bevordert rust, zodat het lichaam kan verjongen en zich voorbereiden op de volgende dreiging. De gangliën acetylcholinereceptoren afwijken van het uiteinde orgel acetylcholinereceptoren.

Acetylcholine receptor subtypes
Er zijn twee globaal verschillende acetylcholinereceptoren: muscarine en nicotine acetylcholinereceptoren. Ze zijn vernoemd naar de belangrijkste chemische stof die elk van hen stimuleert: Acetylcholine stimuleert zowel receptoren terwijl muscarine stimuleert alleen muscarine acetylcholine receptoren, en nicotine stimuleert nicotine acetylcholine receptoren. Nicotine receptoren bevinden zich op meerdere plaatsen. Deze omvatten de gehele ganglion in het sympathische en parasympathische zenuwstelsel, de adrenale medulla en zweetklieren, die ook deel uitmaken van het sympathische zenuwstelsel, en tenslotte bij de neuromusculaire junctie van het somatische zenuwstelsel. Muscarine acetylcholine receptoren bevinden zich aan het einde orgaanplaatsen van het parasympathische zenuwstelsel, zoals de gladde spieren van het maag-darmkanaal, blaas, hart en bloedvaten.

Elk van deze twee acetylcholinereceptoren heeft verschillende subtypen, waarvan de functies variëren in reactie op stimulatie van acetylcholine. Elk receptorsubtype aan verschillende chemicaliën alsmede acetylcholine en hetzij nicotine en muscarine (vandaar de naam nicotinereceptor en muscarine receptor). Deze receptoren worden verder ingedeeld door subtypen in een zeer complexe manier die het mogelijk maakt voor verdere sub-specialisatie. Voor nicotine zijn er twee grote subtypen: neuronale-type en spier-type. Zij worden verder onderverdeeld door hun moleculaire samenstelling en hun genetische overeenkomsten. Sommige bevinden zich enkel in de hersenen, wat in de autonome ganglia, en anderen alleen de neuromusculaire verbinding, het punt waarop de somatische zenuwen eindigen bij skeletspier. In totaal nicotinereceptoren bevatten 4 subfamilies bestaat uit 17 subunits. Deze verdere subspecialisatie kan de nicotinereceptor subtypes te verschillen in hun reactie op verschillende chemische stoffen op spierweefsel en zenuwweefsel. Veel van de historische toxinen uit planten en dieren geven aan ofwel de muscarine receptor types, zoals atropine tegen de dodelijke nachtschade, of nicotine receptortypen, zoals curare (op de huid van kikkers en gebruikt vergiftpijltjes), en alfa -bungarotoxin (in slangengif), die werken op de neuromusculaire junctie leidt tot verlamming. Figuur 6 toont de nicotine receptor.

Centraal zenuwstelsel (CNS)
Rol Acetylcholine is ook meerdere in het CZS. Het fungeert voornamelijk als neuromodulator, wat betekent dat het van invloed op veel andere neurotransmitter systemen om hun activiteiten te coördineren als Illustratie door Giovanni Maki. © 2004 Tabitha M. Powledge. (. PLoS Biol 2004 november, 2 (11):. E404 online gepubliceerd 16 november 2004 doi: 10.1371/journal.pbio.0020404..)

ook. Het speelt een zeer belangrijke rol in de aandacht, leren en geheugen. Veel gebieden van de hersenen betrokken zijn bij leren en geheugen. Patiënten met de ziekte van Alzheimer verliezen acetylcholine zenuwen sneller dan normaal, Mede daardoor het verlies van leren en geheugen als een symptoom van de ziekte. Elke chemische stof die kan overgaan in de hersenen en het blokkeren acetylcholine receptoren (bekend als een anticholinergicum) kan daarom een negatieve invloed hebben leren en geheugen. Veel van de nieuwe medicijnen voor de ziekte van Alzheimer werken door het blokkeren van het enzym dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, bekend als acetylcholinesterase. Deze acetylcholinesterase remmers veroorzaken een toename van de hoeveelheid acetylcholine en aldus leren en geheugen. Acetylcholine moduleert ook de ervaring van pijn en genot in de centra van de hersenen, bekend als de limbische gebieden. Het is duidelijk dat er een sterke link tussen deze centra, ons emotionele leven, en het geheugen centra, omdat de sterkste herinneringen meestal uitgelokt door sterke emoties verbonden met plezier en pijn. Omdat het limbische gebied is het gebied van plezier, is hoofdzakelijk deel van het "beloningssysteem" van de hersenen. Acetylcholine nicotinereceptoren optreden op dit gebied andere neurotransmitter dopamine-die lijkt een belangrijke rol spelen bij verslaving, naast zijn rol bij aandacht en alertheid moduleren.

Tenslotte acetylcholine speelt een rol in eetlustregelgeving, met name in gebieden van de hersenen zoals de hypothalamus, hetgeen een van de voornaamste centra optreden om eetlust te reguleren. Nicotineacetylcholine stimulatie onderdrukt de eetlust. Veel anticholinerge medicijnen hebben het tegenovergestelde effect en kan de eetlust stimuleren. (Vraag 91 heeft meer informatie over het verband tussen nicotine en eetlust.)

Lees meer...

Hoe chemische stoffen, zoals nicotine werk in de hersenen?

Eerste, weten hoe de hersenen werken in het algemeen en hoe chemische interactie met neuronen om de communicatie tussen zenuwcellen te veranderen is een goede basis om te begrijpen hoe de hersenen reageren op nicotine. De hersenen zijn een complex orgaan bestaat uit grijze en witte stof. Grijze stof bestaat uit de cellichamen van neuronen en andere ondersteunende cellen. Witte stof bestaat uit lange stukken axons die lopen tussen de neuronen (bijvoorbeeld telefoonlijnen) teneinde andere hersengebieden communiceren. Figuur 2 is een illustratie van een neuron. Verschillende gebieden van de hersenen hebben verschillende functies. Bijvoorbeeld, de motorische cortex stuurt willekeurige bewegingen, en de sensorische cortex verwerkt informatie van de zintuigen (geluid, zicht, reuk, tast en smaak). Deze verschillende gebieden met elkaar communiceren in een georkestreerde wijze via de axonen van de neuronen in het gebied van witte stof in de hersenen.

De hersenen bevatten miljarden neuronen die met elkaar elektrochemisch. Dit betekent dat wanneer een zenuw wordt gestimuleerd, een reeks van chemische gebeurtenissen die op zijn beurt Van D. Chiras, Humane Biologie, 5e editie. © 2005, Jones and Bartlett LLC.

creëren een elektrische impuls. De resulterende impuls wordt herhaald langs de zenuw lengte (bekend als de axon) en veroorzaakt het vrijkomen van chemische stoffen genaamd neurotransmitters in een ruimte tussen de gestimuleerde zenuw en de zenuw zij wenst te communiceren met, bekend als de synaps (figuur 3). De neurotransmitters interageren met receptoren op de tweede zenuw, ofwel het stimuleren hen of remmen van hen. De interactie tussen neurotransmitters en receptoren kunnen vergeleken worden met een sleutel interactie met een slot. De neurotransmitter fungeert als sleutel en grijpt de receptor te ontgrendelen, waardoor het openen. Deze opening is echt een structurele verandering in de receptor op de tweede zenuw die ofwel veroorzaakt die zenuw aan vuur of niet te vuren. Hersenactiviteit is het resultaat van een georkestreerde serie van zenuwen vuren of niet vuren in binaire mode. Het is net als een computer waar zeer ingewikkelde processen beginnen als een reeks enen of nullen (aan of uit, brand of niet brand). Van D. Chiras, Humane Biologie, 5e editie. © 2005, Jones and Bartlett LLC.

Na de zenuw branden, waardoor neurotransmitters loslaten in de synaptische spleet, moet de neurotransmitters worden verwijderd uit het gebied om het signaal schakelen. Er zijn twee manieren waarop deze chemicaliën om het signaal schakelen verwijderd. De eerste is door het vernietigen van de chemische stof door middel van een chemische bekend als een enzym met die specifiek doel. De tweede is door het pompen van de chemische back-up in de zenuw die het vrijgegeven door gebruik te maken van een andere speciale chemische bekend als een vervoerder of transport pomp. Het proces van het pompen van chemicaliën in de zenuw heet heropname. Het is belangrijk om deze basisprincipes van neurofysiologie begrijpen omdat alle psychoactieve verbindingen, ook neurotransmitters, hormonen, medicijnen, verslavende drugs of nicotine, betrekking hebben op een of meer van deze mechanismen. De verschillen tussen de effecten veroorzaakt door de specifieke receptor en neurotransmitter systeem waarmee zij samenwerken. Nicotine, zoals vele neurotransmitters, gericht op een specifieke neurotransmitter of receptor systeem dat bekend staat als de nicotine acetylcholine receptor. Net zoals nicotine targets nicotinereceptoren, opiaten richten opiaatreceptoren en marihuana richt marihuana receptoren (aangeduid als cannabinoïde-receptoren), wat betekent dat het lichaam produceert chemische stoffen met een soortgelijke activiteit als hun ingenomen neven.

Lees meer...

Wat zijn teer en nicotine?

Teer

Teer is de bruine, kleverige substantie aan het einde van een sigaret filter na gerookt. Het bevat extra ingrediënten aan sigaretten geven een betere smaak. De bijproducten van het roken van deze andere ingrediënten inademen van giftige chemicaliën. Teer bestaat uit meer dan 4000 chemische stoffen, sommige van de meer giftige chemicaliën bevatten cyanide, benzeen, ammoniak en methanol (methylalcohol). Teer zorgt ervoor dat de trilharen in de longen niet meer doet. Cilia zijn kleine uitsteeksels (zoals de tentakels op zee-egels) die val en verwijder vreemde stoffen uit de longen. Teer is kankerverwekkend omdat het verandert genetisch materiaal van de cel. Wanneer de cellen reproduceren worden nieuwe abnormale cellen ontstaan die leiden tot kanker.

Tar laat een bruin-gele film op contact. Deze is verantwoordelijk voor de bruine residu dat tanden en vingers van een roker vlekken. Het laat vlekken in de omgeving waar sigaretten worden gerookt (stof, muren en plafonds, enz.). Filters werden toegevoegd aan sigaretten in de jaren '50 toen voor het eerst werd bekend dat teer waren potentieel gevaarlijk voor de gezondheid als een manier van het vangen en het verminderen van het bedrag ervan. Later werden laag teergehalte sigaretten produceerde ook met een soortgelijke gedachte. Sigaretten werden als high-teer, midden-teer en laag teergehalte geclassificeerd door de hoeveelheid teer die ze bevatten. Laag teergehalte sigaretten worden verkocht als "licht."

Teer, nicotine en koolmonoxide plafond waarden (meer in het algemeen gedefinieerd als TNCO plafonds) zijn internationale normen die veel overheden gebruiken om grenzen over hoe tabak bedrijven kunnen produceren en verkopen van sigaretten in hun land. Het is belangrijk te begrijpen dat verschillende landen stellen verschillende grenzen. Deze normen zijn gebaseerd op roken machines en niet op menselijke consumptie. Omdat mensen de neiging om de manier waarop ze inademen sigaretten te wijzigen om goed te maken voor verloren smaak of nicotine hoeveelheid, studies van het National Cancer Institute (NCI) hebben aangetoond dat een laag teergehalte of lichte sigaretten bevatten geen gezondheidsrisico voordelen ten opzichte van een hoog teergehalte, of full-smaak sigaretten. We een aantal van de meer belangrijke chemicaliën in meer detail in de vragen 12 en 13.

Een hoog teergehalte sigaretten ten minste 22 milligram (mg) van teer. Medium-teer sigaretten van 15 mg tot 21 mg, en een laag teergehalte sigaretten bevatten 7 mg of minder teer.

Nicotine

Nicotine, die is genoemd uit de plant na de introductie in Europa van Jean Nicot, werd voor het eerst geïsoleerd in 1823, en gesynthetiseerd in 1893. Het is een chemische verbinding in een familie van stikstofhoudende plantaardige verbindingen gezamenlijk bekend als alkaloïden. Alkaloïden zijn vele psychoactieve stoffen, zoals cocaïne, cafeïne en opium. Nicotine is gevonden in een familie van planten die bekend staat als Solanaceae. De familie is ook informeel bekend als de aardappel familie, die een breed scala van voorkomende planten zoals aardappel, tomaat, aubergine, groene paprika's, pepers, paprika evenals belladonna (de dodelijke giftige nachtschade) omvat. Nicotine wordt vooral aangetroffen in tabak, maar in kleinere hoeveelheden in sommige van de andere plantaardige familieleden, ook. Nicotine kan worden gevonden in niet-nachtschadefamilie planten, zoals in de bladeren van de coca plant, die meer algemeen bekend als basis voor de drug cocaïne.

Nicotine wordt in de wortels en accumuleert in de bladeren. Het primaire doel is om bugs (insecticide) afstoten om zich te beschermen. Het werd voor dit doel eeuwenlang schaal gebruikt als insecticiden heden. Het is een organische verbinding, een verbinding die voornamelijk uit koolstof en waterstof bestaan. Figuur 1 toont de chemische structuur (N staat voor stikstof).

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen